分析 (1)根据牛顿第二定律求出上滑的加速度大小,结合速度位移公式求出上滑的最大位移.
(2)根据速度时间公式求出上滑的时间,结合牛顿第二定律求出下滑的加速度,根据位移时间公式求出下滑的时间,从而得出总时间.
(3)根据牛顿第二定律求出上滑的加速度大小,根据速度时间公式求出上滑到最高点的时间,判断物体是否处于静止,再结合位移公式求出物体的位移大小.
解答 解:(1)根据牛顿第二定律得,物体上滑的加速度大小为:
${a}_{1}=\frac{mgsin53°+μmgcos53°}{m}$=gsin53°+μgcos53°=8+0.8×6m/s2=12.8m/s2,
则物体上滑的最大位移为:
${x}_{m}=\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2{a}_{1}}=\frac{6.{4}^{2}}{12.8}m=1.6m$.
(2)物体上滑的时间为:
${t}_{1}=\frac{{v}_{0}}{{a}_{1}}=\frac{6.4}{12.8}s=0.5s$,
物体下滑的加速度大小为:
a2=gsin53°-μgcos53°=8-0.8×6m/s2=3.2m/s2.
则匀加速下滑的时间为t2=$\sqrt{\frac{2×1.6}{3.2}}s=1s$,
物体从开始上滑到再次返回底端所需的时间t=t1+t2=0.5+1s=1.5s.
(3)根据牛顿第二定律得,物体匀减速运动的加速度大小a3=gsin37°+μgcos37°=6+0.8×8m/s2=12.4m/s2,
速度减为零的时间${t}_{3}=\frac{{v}_{0}}{{a}_{3}}=\frac{6.4}{12.4}s=0.52s$,
因为mgsin37°<μmgcos37°,知物体速度减为零后静止,
则1s内的位移$x=\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2{a}_{3}}=\frac{6.{4}^{2}}{2×12.4}m=1.65m$.
答:(1)物体滑上斜面的最大位移为1.6m.
(2)物体从开始上滑到再次返回底端所需的时间为1.5s;
(3)若仅将斜面倾角θ变为37°,其他条件不变,则物体在开始第1s内的位移为1.65m.
点评 本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的综合运用,关键理清物体的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
××牌洗衣机 | |
防触电保护类型Ⅰ类 | 额定洗涤容量 6kg |
额定电压 220V | 电源频率 50Hz |
洗涤功率 300W | 甩干功率 500W |
内筒材料 不锈钢 | 重量 70kg |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 研究空中跳水动作的跳水运动员 | |
B. | 研究飞往火星的宇宙飞船最佳运行轨道 | |
C. | 研究地球自转 | |
D. | 研究一列火车通过长江大桥所需的时间 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | P损=$\frac{{{U}_{1}}^{2}}{R}$ | B. | P损=$\frac{{{U}_{损}}^{2}}{R}$ | C. | P损=$\frac{{{U}_{2}}^{2}}{R}$ | D. | P损=$\frac{{P}^{2}R}{{{U}_{1}}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 硬杆OA受力方向一定沿着杆 | B. | 0C绳受到的拉力为480N | ||
C. | 人对地面压力的大小为600N | D. | OB绳作用力的大小为960N |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 细线对金属框做的功等于金属框增加的机械能 | |
B. | 细线对金属框的拉力可能等于Mg | |
C. | 金属框上的热功率可能大于$\frac{(M-0.5m)^{2}{g}^{2}R}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
D. | 系统的机械能损失可能小于$\frac{1}{2}$mgL |
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